一种检测非均质含水介质在不同电位条件下氧化还原容量的方法

    公开(公告)号:CN118883690A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410937314.8

    申请日:2024-07-12

    摘要: 本发明提供了一种检测非均质含水介质在不同电位条件下氧化还原容量的方法,属于电化学分析技术领域。该方法体系利用网状钛基钌铱氧化物涂层电极作为工作电极,将现有介导电化学分析体系的样品投加量的上限从mg级提升至g级,解决了非均质含水介质测试中样品的代表性问题,并使得氧化还原容量分析的精度从mmol e‑/kg提升至μmol e‑/kg。通过调控工作电极的施加电压并且添加不同的电子介导物质,可以实现非均质含水介质在不同电位条件下氧化还原容量的测试。该方法灵敏度高、准确度好,此外钛基钌铱氧化物涂层电极耐腐蚀性强,成本低,便于加工,维护简单,具有很好的实际应用前景。

    一种动力电池电解液中氯离子含量的测定方法

    公开(公告)号:CN118759111A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410699260.6

    申请日:2024-05-31

    IPC分类号: G01N31/16 G01N27/42

    摘要: 本发明公开了一种动力电池电解液中氯离子含量的测定方法,包括:将硝酸、乙醇和异丙醇加入动力电池电解液中,得到pH值为0.5~4的待测液;采用电位滴定法对待测液进行检测。本发明能够实现动力电池电解液中痕量氯离子的检测,所述方法准确度高、重复性好,结果能够快速反馈指导生产,满足生产需要。

    一种多通道纳米电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN118329987A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410489849.3

    申请日:2024-04-23

    申请人: 厦门大学

    摘要: 本发明属于电化学技术领域,具体公开了一种多通道纳米电极及其制备方法,其中制备方法包括:设置多通道石英管整体外径范围1.0~2.0mm,每个单孔石英管的内径范围0.1~1.0mm;将多孔石英管浸泡到清洗剂中,在室温下浸泡8‑12h后回收清洗剂废液,加入超纯水采用超声或者煮沸的方式清洗多孔石英管至中性;将清洗后的多孔石英管的两端分别固定到激光拉制仪的滑块内,调控激光拉制仪参数制备出所需半径和角度的多通道纳米石英管;将拉制好的多通道纳米石英管置入CVD装置中,在保护气体下在石英管的内壁沉积连续碳层,制备出多通道纳米电极。本发明制备的多通道纳米电极的每个通道重复性和可靠性高,可广泛应用于生物和化学体系中的分子测量和机理研究。

    基于Ti3C2Tx和ARGET ATRP策略构建的HER2电化学检测试剂盒及应用

    公开(公告)号:CN118311115A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410453385.0

    申请日:2024-04-16

    摘要: 本发明公开了基于Ti3C2Tx和ARGET ATRP策略构建的HER2电化学检测试剂盒及应用,该试剂盒包括GEC、AuNPs‑Ti3C2Tx、Apt、BSA、GO‑ETA‑BMP‑Ab、CuBr2、Me6TREN、AA和FMMA。本发明将AuNPs‑Ti3C2Tx通过静电吸附修饰到GCE电极上,然后Apt通过Au‑S键与沉积的AuNPs连接,并用BSA阻断未反应的结合位点。随后,Apt通过特异性识别将目标物HER2捕获,HER2进一步与GO‑ETA‑BMP上的Ab特异性识别,形成三明治夹心结构。最后将经过以上修饰的电极浸入高氯酸锂电解液中,用SWV测试其检测的性能。本发明具有选择性强、灵敏度高、省时等优点,且操作简单、成本低廉,在人血清检测中具有良好的适用性。

    一种含挥发性组分锂离子电池材料的水分检测方法

    公开(公告)号:CN118258874A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410289740.5

    申请日:2024-03-14

    摘要: 本发明提供一种含挥发性组分锂离子电池材料的水分检测方法,所述水分监控方法包括:混合浸取液和含挥发性组分锂离子电池材料粉末,并依次经振荡和静置,得到上层液相;所述上层液相经水分检测,并计算得到所述含挥发性组分锂离子电池材料粉末中水分含量;所述浸取液为甲醇和甲酰胺的组合物。本发明能够避免锂离子电池材料粉末中挥发性组分对水分检测的影响,检测的重复性和准确性均高,应用前景广阔。

    一种浮选过程中矿物颗粒表面化学性质在线检测方法

    公开(公告)号:CN117969487A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410119538.8

    申请日:2024-01-29

    申请人: 福州大学

    摘要: 本发明公开了一种浮选过程中矿物颗粒表面化学性质在线检测方法。通过电沉积法在ITO导电玻璃表面制备一层具有表面增强拉曼光谱(SERS)效应的金纳米颗粒膜,再使用硅烷在金纳米颗粒表面自组装吸附并水解缩合成为单分子隔绝层,隔绝溶液中的捕收剂分子在金表面的吸附,这样当流经的矿物颗粒与壳孤立纳米金膜接触时便处于SERS热点区域中,从而使得矿物表面的化学信号,尤其是与捕收剂的吸附相关联的信号得到增强。与便携式拉曼光谱仪结合,实现了对浮选过程中矿物颗粒表面化学性质的在线检测,为矿物可浮性提供了现场的在线判定依据。本发明解决了传统浮选表面化学检测方法的局限性,包括非原位、滞后性、设备昂贵等问题。

    一种基于物联网的微库仑综合分析仪智能控制系统

    公开(公告)号:CN117783251A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410212495.8

    申请日:2024-02-27

    IPC分类号: G01N27/42 G01N35/00 G05D27/02

    摘要: 本发明涉及微库仑综合分析仪控制领域,具体公开一种基于物联网的微库仑综合分析仪智能控制系统,本发明通过样品信息、测定样品的工作条件和微库伦综合分析仪的适用载气流量,分析测定样品的参考载气流量;从样品的信息和其所含硫、氯化合物的类型以及裂解管的限制温度和测定样品硫、氯含量的需求精度,分析测定样品的参考裂解管温度;从样品信息和电解池的体积、电解液成分和限制搅拌速度,分析测定样品的参考电解池搅拌速度,进一步对微库仑综合分析仪测定样品的实验参数进行设定,并根据样品峰形图,判断实验参数设置是否合理和进行调节,从而确保微库仑综合分析仪测定过程顺利进行,并获得准确、可靠的分析结果。

    确定过程介质的化学吸入容量的测量点中的方法和测量点

    公开(公告)号:CN112305036B

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202010730331.6

    申请日:2020-07-27

    摘要: 本发明涉及确定过程介质的化学吸入容量的测量点中的方法和测量点。该方法包括:提供过程介质流过的测量点和分析测量设备;闭合出口阀使得无过程介质通过出口阀排放到疏放管;闭合入口阀使得无额外过程介质从第一入口馈送到测量点且预定体积的过程介质位于测量点;通过入口阀从第二入口将预定体积的分析物馈送到测量点;通过泵循环分析物和过程介质而产生流动回路并使由泵设定其预定流速的分析物过程介质混合物流入分析测量设备;使用分析测量设备检测测量值;比较测量值与极限值;如测量值未超过极限值,重复馈送、循环、检测和比较的步骤,直到测量值超过极限值,馈送的预定体积相加形成分析物的总体积;基于总体积确定过程介质的化学吸入容量。